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6.如圖所示,L1與L2是套在間一鐵芯上的兩個線圈,線圈L1與電源及變阻器相連,線圈L2與電阻R組成一閉合回路,當變阻器滑片向左移動時,A、B兩點電勢較高的點是A,A′、B′兩點電勢較高的點是B′.

分析 通過滑片的移動,來改變電流大小,根據安培定則來確定線圈的電流方向與磁場方向的關系,由于穿過線圈的磁通量變化,導致線圈B中產生感應電流,其方向根據楞次定律“增反減同”來判斷.

解答 解:線圈${L}_{1}^{\;}$、電源及變阻器組成的回路中,根據在外電路中沿電流方向電勢降低,知A點電勢較高;
變阻器滑片向左移動時,變阻器接入電路的電阻變大,原線圈${L}_{1}^{\;}$中電流減小,穿過副線圈${L}_{2}^{\;}$的磁通量減小,由楞次定律可得${L}_{2}^{\;}$中感應電流由A′→${L}_{2}^{\;}$→B′,線圈${L}_{2}^{\;}$相當于電源,電源內部電流由負極流向正極,所以B′電勢較高
故答案為:A,B′

點評 解決本題的關鍵會用用楞次定律判斷感應電流方向,關鍵確定原磁場方向及通過線圈的磁通量如何變化;會使用安培定則,注意大拇指向即為線圈內部磁場的方向.

練習冊系列答案
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16.將18N豎直向下的力,分解為兩個分力,其中一個沿水平方向,大小為24N,則另一個分力大小是30N,方向與豎直方向的夾角是53°.

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17.一枚小火箭由地面豎直向上發射時的速度-時間圖象如圖所示,則火箭上升到最高點的位置對應圖中的(  )
A.A點B.B點C.C點D.O點

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14.如圖所示,小球從傾角為θ的斜面頂端A點以速率v0做平拋運動,則下列說法正確的是(  )
A.若小球落到斜面上,則v0越大,小球飛行時間越長
B.若小球落到水平面上,則v0越大,小球飛行時間越長
C.若小球落到斜面上,則v0越大,小球末速度與豎直方向的夾角不變
D.若小球落到水平面上,則v0越大,小球末速度與豎直方向的夾角越大

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1.一物體做勻減速直線運動到停下,把整個運動分成三段,若使這三段運動所用時間之比為1:2:3,這三段的平均速度之比11:8:3.

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1.電動勢為E,內電阻為r的電源,第一次接上阻值為8r的電阻絲,第二次將該電阻絲對折后再接在此電源上,則前后兩次在電阻絲上獲得的電功率之比為(  )
A.1:3B.1:2C.9:4D.4:9

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8.如圖所示是示波器的原理示意圖,電子經電壓為U1的加速電場加速后,進入電壓為U2的偏轉電場,離開偏轉電場后打在熒光屏上的P點.P點與O點的距離叫偏轉距離.要提高示波器的靈敏度(即單位偏轉電壓U2引起的偏轉距離),應采用下列辦法中可行的是(  )
A.提高加速電壓U1B.增加偏轉極板a、b的長度
C.增大偏轉極板與熒光屏的距離D.減小偏轉極板間的距離

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

5.用實驗測一電池的內阻r和一待測電阻的阻值Rx.已知電池的電動勢約6V,電池內阻和待測電阻阻值都為數十歐.可選用的實驗器材有:
電流表A1(量程0~30mA);
電流表A2(量程0~100mA);
電壓表V(量程0~6V);
滑動變阻器R1(阻值0~5Ω);
滑動變阻器R2(阻值0~300Ω);
開關S一個,導線若干條.

某同學的實驗過程如下:
Ⅰ.設計如圖1所示的電路圖,正確連接電路.
Ⅱ.將R的阻值調到最大,閉合開關,逐次調小R的阻值,測出多組U和I的值,并記錄.以U為縱軸,I為橫軸,得到如圖2所示的圖線.
Ⅲ.斷開開關,將Rx改接在B、C之間,A與B直接相連,其他部分保持不變.重復Ⅱ的步驟,得到另一條UI圖線,圖線與橫軸I的交點坐標為(I0,0),與縱軸U的交點坐標為(0,U0).
回答下列問題:
①電流表應選用A2,滑動變阻器應選用R2
②由圖2的圖線,得電源內阻r=25Ω.
③用I0、U0和r表示待測電阻的關系式Rx=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$-r,代入數值可得Rx
④若電表為理想電表,Rx接在B、C之間與接在A、B之間,滑動變阻器滑片都從最大阻值位置調到某同一位置,兩種情況相比,電流表示數變化范圍相同,電壓表示數變化范圍不同.(選填“相同”或“不同”)

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6.如圖1所示,是一種家用電熨斗的電路原理圖(額定電壓為220V),虛線框內為加熱電路.R0是定值電阻,R是可變電阻(調溫開關).該電熨斗溫度最低時的耗電功率為121W,溫度最高時的耗電功率為484W.則R0的阻值為100Ω;假定電熨斗每秒鐘散發的熱量q跟電熨斗表面溫度與環境溫度的溫差關系如圖2所示,現在溫度為20℃的房間使用該電熨斗來熨燙毛料西服,要求熨斗表面溫度為220℃,且保持不變,問應將R的阻值調為10Ω.

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